ChatCrawlersearch across public Telegram Open the app
ရ

ရူပဗေဒလေအိုးကြီးများ

146 members
N
ရှယ် မိုက်တာ 40 million galaxy ကို scope ပေါင်းစုံနဲ့ တပြိုင်တည်း တွေ့ရတာ
Видеостикер
click to show
😕
🧟
ကျနော့်ဦးနှောက်ကdataတေကိုလိုက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး
Local scale နဲ့ global scale ကို ခြိတ်ဆတ်ဖို့ကြိုးစားတိုင်း Baryonic Wall ဆိုတဲ့ ထောင်ခြောက်ကြီး ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့သူ physics မှာ မရှိသေးဘူး
ခင်ဗျား တို့မှာလဲ ဒီအခွင့်အရေးရှိသေးတယ်
စိတ်ထဲ ပေါ်လာသမျှ အတွေးအကုန် ကျွန်တော့်ကို လာပြောပြနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော့် framework proof ဖြစ်ဖို့ ဒီထောင်ခြောက်ကို ကျော်ဖြတ် ဖို့ပဲ ကျံတော့လို့
QFT Scale မှာရှိတဲ့ Quantum Vacuum Fluctuations နဲ့ Macroscopic Tracers တွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အကြားကို First-principles ကနေ Pure Mathematics သက်သက်နဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်လို့ မရနိုင်ပါဘူးကြားထဲမှာ Supernovae တွေ၊ Gas dynamics တွေနဲ့ Star formation အစရှိတဲ့ Classical "Baryonic Noise" တွေက ကြားခံနေပါတယ်။ ဒါပဲ Baryonic Wall ဆိုတာ
Видео
click to show
N
ESA က နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ထားတာ ကျွန်တော် တို့ က စကြဝဠာ ကြီးနဲ့ မယှဉ်နဲ့ဦး galaxy တခု့ တည်းနဲ့ ယှဉ်ရင်တောင် ဘယ်လောက်ထိ့ သေးငယ်လဲဆိုတာ သိ့ရတာပေါ့ star s birth place တွေ nebula တွေ PNe တွေ star cluster တွေ သိပ်လှတယ် ဗျာ
ကျွန်တော် ထင်တယ် Metaphysics မှာ အိုင်းစတိုင်း လက်စမသပ် ခဲ့တာ မှန်နိုင်ခြေရှိမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အထင်ပါ
အိုင်းစတိုင်းက သေတဲ့ အထိ့ unified ကို စိတ်ဝင်တစားလုပ်ဆောင်သွားတယ်
ကျွန်တော်လဲ ခု့ qft hint တွေ အရ အဲ့ဒါကို တော်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်
N
ဒါပေမဲ့ qft first principal အရ ဒီထဲက တခု့ကိုတောင် ထုတ်ရေး ထားတဲ့ proof ပီးသားစာတမ်း ရှာ မတွေ့ဘူး
Файл
quarkmodel.pdf · 3.6 MB · click to show
ဒီစာတမ်း ဖတ်ကြည့် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
တူညီတဲ့ quark content ရှိတဲ့ pseudoscalar–vector pair တွေရဲ့ အချိုးက similar 0.63 ရှိတယ် Hyperfine rule နဲ့ပြန်ကြည့်ပီး Constituent-like masses ကို ယူလိုက်ရင် 0.66 ရတယ် observe နဲ့ သင်္ချာ က တော်တော် နီးနီးရှိတယ် rule တခု့ ရှိတယ် ဆိုတာ စာတမ်းက ဖော်ပြတယ် proof အဖြစ်တော့ သတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးဆိုတာကိုlight pseudoscalar mesons တွေအတွက် chiral dynamics အရေးကြီးကြောင်း ခွဲပြထားတယ်။ ဘာပဲပြောပြော QED လေ့လာ နေရင် ဒါ အတော် အဖိုးတန်တယ် u quark နဲ့ d quark ရဲ့ interaction နဲ့ mass energy distribution ကို ကောင်းကောင်း လေ့လာနိုင်တယ် ။
ကျွန်တော် ဆောင်းပါး တပုဒ် လောက် တော့ရေးပေးမယ် ဒီ စာတမ်း ကို သေခြာ နားလည်ဖို့ QED ဘာလဲ ဆိုတာ သိ့ဖို့ ကျွန်တော် Beta β decay အကြောင်းဆောင်းပါး ရေး ပေးမယ်
နျူထရွန်တစ်ခုအတွင်းမှာ ဘာဖြစ်နေလဲ... Beta Decay ရဲ့ ဇာတ်လမ်း တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ atomic nucleus တစ်ခုဟာ အပြင်က အားပေးမှုမလိုဘဲ quantum mechanics ရဲ့ သဘောတရားအရ အချိန်တစ်ခုမှာ spontaneous decay ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Beta Decay ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဒီလိုပါပဲ — atom nucleus တစ်ခုအတွင်းက quark တစ်ခု အသွင်ပြောင်းသွားပြီး တစ်ခုလုံးရဲ့ identity ကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာပါ။ Beta decay အခြေခံပုံစံဆိုရင် neutron တစ်ခုဟာ proton တစ်ခု၊ electron တစ်ခု (beta particle)၊ ပြီးတော့ antineutrino တစ်ခု ထုတ်ပြီး ကွဲထွက်သွားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပိုနက်နဲစွာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် neutron နဲ့ proton ရဲ့ ခြားနားချက်က quark component ပါ — neutron မှာ down quark နှစ်ခု up quark တစ်ခု(udd) ရှိပြီး proton မှာတော့ up quark နှစ်ခု down quark တစ်ခု (uud) ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် beta decay ဖြစ်တဲ့အခါ down quark တစ်ခုက up quark ဖြစ်အောင် ပြောင်းသွားရုံပါပဲ။ ဒီ quark အသွင်ပြောင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတာက fundamental force လေးမျိုးထဲက weak nuclear force ပါ။ down quark က W boson (အလေးချိန်များပြီး ခေတ္တခဏသာ တည်ရှိတဲ့ force-carrying particle တစ်ခု) ကို ထုတ်ပြီး up quark ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီ W boson ကလည်း ချက်ချင်း electron တစ်ခုနဲ့ antineutrino တစ်ခုအဖြစ် ပြန်ကွဲသွားပါတယ်။ ဒါက electromagnetic force (QED) နဲ့ လုံးဝ မတူတဲ့ mechanism ဖြစ်ပြီး၊ quark flavor ကို ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော force လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Beta decay ဟာ nuclear physics မှာ အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်စဉ်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာပေါ်က radioactive element အများစုရဲ့ decay pattern ကို ရှင်းပြပေးတဲ့အပြင်၊ ကြယ်တွေအတွင်းက nuclear fusion လုပ်ငန်းစဉ်၊ ဥပမာ နေရောင်ခြည်ရဲ့ energy ထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း beta decay အဆင့်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Wolfgang Pauli က 1930 ခုနှစ်လောက်မှာ beta decay ဖြစ်စဉ်မှာ energy ပျောက်နေသလို ဖြစ်နေတာကို ရှင်းပြဖို့ neutrino ဆိုတဲ့ အနုမြူကို ခန့်မှန်းခဲ့ရတာလည်း ဒီ decay ကနေပါပဲ။ Beta decay ကို လေ့လာရင်းက ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ မေးခွန်းတစ်ခုက — proton နဲ့ neutron ဟာ quark အရေအတွက် (သုံးလုံးစီ) တူတူ ပါဝင်ပေမယ့် mass ကွဲပြားနေတာပါ။ ဒီလိုပဲ Lambda/Sigma, Proton/Delta, Xi/Xi* စတဲ့ hadron အတွဲတွေမှာလည်း quark content တူပေမယ့် mass ကွာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ Standard physics (QCD) ရဲ့
ကျွန်တော် ပြောပြချင်တာ ဆော့ အများ ကြီးပဲ biding energy အကြောင်း nucleus တွေကို bind ထားတဲ့ weak nuclear force အကြောင်း
လောလောဆယ်တော့ နားလည်လွယ်အောင် အကြမ်းဖျင်းပဲ ရေး ပေးထားတယ်
Up quark နဲ့ down quark ရဲ့ spin ကိုပါ သိ့ရင် ဖပို မြင်နိုင်တယ် N -Z form ကိုသုံးပီး up quark spin က 1/2 down quark spin က 3/2
အခြေခံQED အရ State structure ကို တိုင်းတာ တာက quark နှစ်လုံး spin organization quark pair ရဲ့ inertia သဘောတရားcolor coupling နဲ့ spatial overlap ပါဝင်တဲ့ coefficient ဒါကို physics မှာ low Energy effective model အဖြစ် ရေးလို့ရတယ်
N
Color coupling နဲ့ spatial overlap မှာ degree distribution ဝင်လာတာပဲ ဒါကပဲ တူညီတဲ့ quark တွေ က မတူ ညီတဲ့ အလေးချိန်နဲ့ မတူညီတဲ့ state တွေ ကို ပြောင်းလဲ ပေးတယ် ဆိုတာ သိ့စေတာပဲ
Archive by month
Open in Telegram Каталог площадок Искать в ChatCrawler

A snapshot of an open public feed from the search index ChatCrawler — “Google for public Telegram”; refreshed as the venue is crawled. Times are UTC.

Public content only, official Telegram API. About · FAQ · What we do not do · Remove a page · Catalog